光催化劑是一種在光照條件下能夠加速化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì),其自身在反應(yīng)過(guò)程中不被消耗,被可見(jiàn)光激發(fā)之后達(dá)到激發(fā)態(tài),進(jìn)而引發(fā)反應(yīng)物的氧化還原反應(yīng),最終獲得目標(biāo)產(chǎn)物。在該過(guò)程中,由于光催化劑的性質(zhì)各異、形態(tài)各異,經(jīng)過(guò)各不相同的反應(yīng)歷程可得到截然不同的產(chǎn)物,這也吸引著化學(xué)家們投身其中的同時(shí),也推動(dòng)了光催化劑的蓬勃發(fā)展,尤其在現(xiàn)如今能源緊缺的時(shí)代,利用光能進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng)相較于傳統(tǒng)化學(xué)反應(yīng)的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn),發(fā)展前景廣闊。
麥克林提供各類(lèi)光催化劑及其衍生試劑,具有優(yōu)異的可持續(xù)性,穩(wěn)定的工藝安全性,潛在的反應(yīng)創(chuàng)新性等特點(diǎn),能被廣泛適用于各類(lèi)科研項(xiàng)目、研究實(shí)驗(yàn)中,歡迎選購(gòu)。
本文通過(guò)以下幾點(diǎn)介紹麥克林光催化劑的化學(xué)特性和相關(guān)產(chǎn)品:
1. 催化原理
2. 光催化劑的優(yōu)勢(shì)
3. 光催化劑的應(yīng)用
4. 麥克林光催化劑產(chǎn)品介紹
1. 催化原理
可見(jiàn)光催化第一種反應(yīng)模式[1] 是誘導(dǎo)電子在底物之間轉(zhuǎn)移,從而產(chǎn)生自由基陰離子或陽(yáng)離子。在該過(guò)程中,光催化劑僅可以充當(dāng)自由基鏈過(guò)程的引發(fā)劑,如果其進(jìn)一步參與催化循環(huán)的話(huà),會(huì)影響整個(gè)光反應(yīng)的結(jié)果。當(dāng)光催化劑被一定波長(zhǎng)的光所激發(fā),達(dá)到激發(fā)態(tài)之后,單電子在底物之間轉(zhuǎn)移可能存在以下四種途徑(圖1):
(1)光催化劑激發(fā)態(tài)被底物或者電子受體氧化,發(fā)生氧化猝滅;
(2)被底物或者電子給體還原,發(fā)生還原猝滅;
(3)被氧化的光催化劑氧化底物;
(4)被還原的光催化劑還原底物,回到基態(tài),此時(shí)整個(gè)光反應(yīng)也經(jīng)歷整個(gè)催化循環(huán),趨向穩(wěn)定的同時(shí),被氧化或還原的底物繼續(xù)被反應(yīng)體系中的其他物質(zhì)捕獲,進(jìn)行后續(xù)的反應(yīng)過(guò)程,最終獲得目標(biāo)產(chǎn)物。

圖1
第二種反應(yīng)模式是在反應(yīng)體系中加入一種合適的光敏劑,將其吸收可見(jiàn)光的能量轉(zhuǎn)移到不能吸收給定波長(zhǎng)光的底物上,使其產(chǎn)生自由基,進(jìn)行后續(xù)的反應(yīng)(圖2-1.)。最后,不添加光催化劑的光催化反應(yīng)研究逐漸增多,反應(yīng)體系中原位形成的電子供體-電子受體復(fù)合物在可見(jiàn)光范圍內(nèi)產(chǎn)生紫外吸收峰,可以吸收一定的波長(zhǎng),發(fā)生電荷分離,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)(圖2-2.)。

圖2-1

圖2-2
2. 光催化劑的優(yōu)勢(shì)
2.1 優(yōu)異的可持續(xù)性
光催化劑在光照下能夠快速產(chǎn)生活性氧物種(如羥基自由基、超氧自由基等),這些活性物質(zhì)可以高效分解空氣中的有毒化合物,如甲醛、甲苯等揮發(fā)性有機(jī)物,并且分解產(chǎn)物為二氧化碳和水等無(wú)害物質(zhì),不會(huì)產(chǎn)生新的污染物;
2.2 穩(wěn)定的工藝安全性
光催化劑參與的反應(yīng)一般都可以在較為溫和的條件下進(jìn)行,避免了高溫高壓、或強(qiáng)酸強(qiáng)堿等傳統(tǒng)合成方法對(duì)環(huán)境或設(shè)備的較大危害;
2.3 潛在的反應(yīng)創(chuàng)新性
光催化劑能夠?qū)崿F(xiàn)一些傳統(tǒng)方法難以實(shí)現(xiàn)的化學(xué)反應(yīng),如新型碳-碳鍵的構(gòu)建,為合成復(fù)雜的天然產(chǎn)物和藥物分子提供了新的途徑。
3. 光催化劑的應(yīng)用
有機(jī)小分子協(xié)同催化:2016年,Jiang[2]課題組報(bào)道了通過(guò)新型協(xié)同光催化劑,用四氫-β-咔唑和丙烯醛相互作用,分子間對(duì)映選擇性交叉偶聯(lián),不對(duì)稱(chēng)催化構(gòu)建了Csp2-Csp3鍵(圖3)。在該反應(yīng)的催化體系中包含三部分,DPZ作為非金屬參與的可見(jiàn)光催化劑其負(fù)載量為0.05 mol%,手性路易斯酸 (β-ICD) 作為有機(jī)堿催化劑,NaBArF作為無(wú)機(jī)鹽輔助催化劑。正是因?yàn)槿呋w系,該反應(yīng)的區(qū)域和對(duì)映選擇性均非常高;

圖3
過(guò)渡金屬協(xié)同催化:2015年,Takashi Ooi課題組[3] 報(bào)道了由可見(jiàn)光和過(guò)渡金屬I(mǎi)r(Ⅲ)在軸手性芳基磷酸鹽 (Cat*8) 的催化下,實(shí)現(xiàn)N-磺?;﹣啺放cN-芳基氨基甲烷的光催化自由基交叉偶聯(lián)反應(yīng)(圖4)。值得一提的是,該反應(yīng)所提供的催化體系能夠?yàn)樽杂苫钚灾虚g體的形成提供了較穩(wěn)定的環(huán)境,進(jìn)而使得最終的產(chǎn)物具有較高的產(chǎn)率以及較高的對(duì)映選擇性;

圖4
微生物滅菌:Sun等人[4] 研究的HTC-cf/NMIL-101(Fe)復(fù)合光催化劑在可見(jiàn)光照射下表現(xiàn)出優(yōu)異的殺菌性能。實(shí)驗(yàn)證明,該復(fù)合材料對(duì)大腸桿菌和金黃色葡萄球菌具有顯著的殺滅效果,甚至在實(shí)際水體中也能有效抑制細(xì)菌生長(zhǎng),為實(shí)際環(huán)境修復(fù)提供了新的有效途徑。通過(guò)自旋共振波譜(ESR)分析(圖5),發(fā)現(xiàn)HTC-cf/NMIL-101(Fe)在可見(jiàn)光照射下,能夠高效產(chǎn)生活性氧自由基,如超氧自由基和羥基自由基,這些活性物種在細(xì)菌殺滅過(guò)程中扮演著關(guān)鍵角色。

圖5
光催化脫硫:Zuo等[5] 人以凹凸棒石為骨架制備了Ag@AgBr/氮化碳-凹凸棒石復(fù)合脫硫光催化劑(Ag@AgBr/FCN-ATP),在可見(jiàn)光下對(duì)二苯并噻吩(DBT)光催化氧化脫除,結(jié)果表明當(dāng)光照時(shí)間為180min時(shí),脫硫率可達(dá)85.2%。作者認(rèn)為這是由于A(yíng)g與DBT中的S形成σ配位鍵吸附作用(圖6),Ag@AgBr和FCN-ATP之間的異質(zhì)結(jié)構(gòu)和協(xié)同效應(yīng)有效地促進(jìn)光生電子的傳輸且抑制空穴-電子復(fù)合。

圖6
4. 麥克林光催化劑及衍生試劑產(chǎn)品介紹
1. 優(yōu)異的可持續(xù)性
2. 穩(wěn)定的工藝安全性
3. 潛在的反應(yīng)創(chuàng)新性
4. 接受研發(fā)定制
項(xiàng)目號(hào)
CAS號(hào)
中文名
規(guī)格型號(hào)
1,2-二羥基蒽醌基-3-甲胺-N,N-二乙酸
Indicator
(4,4'-二叔丁基-2,2'-聯(lián)吡啶)雙[(2-吡啶基)苯基]銥(III)六氟磷酸鹽
97%
納米二氧化鈦
99.8% metals basis,60nm,銳鈦,親水
亞甲基藍(lán)三水合物
用于生物學(xué)染色
3,6-二叔丁基-9-均三甲苯基-10-苯基吖啶-10-鎓 四氟硼酸鹽
97%
2,3,5,6-四(9-咔唑基)-對(duì)苯二腈
97%, unsublimated
納米二氧化鈦
99.8% metals basis,5-10nm,銳鈦,親水型
9-均三甲苯基-10-甲基吖啶高氯酸鹽
98%,LC&N
乙酰丙酮酸二(2-苯基苯并噻唑-C2,N)合銥(III)
99%(HPLC), Sublimed
靛藍(lán)二磺酸鈉
試劑級(jí), 90.0%
納米二氧化鈦
99.8% metals basis,100nm,銳鈦,親水
3,4,5,6-四(9-咔唑基)-鄰苯二腈
97%, unsublimated
三[2-(4,6-二氟苯基)吡啶-C2,N]銥(III)
98%
2,4,5,6-四(9-咔唑基)-間苯二腈
>99%(HPLC), Sublimed
[5,5'-雙(三氟甲基)-2,2'-聯(lián)吡啶-κN,κN]雙[3,5-二氟-2-[5-(三氟甲基)-2-吡啶基-κN]苯基]銥六氟磷酸鹽
98%
三(2,2'-聯(lián)吡啶)釕二(六氟磷酸)鹽
98%
三(2,2'-聯(lián)吡嗪)釕二(六氟磷酸)鹽
98%
【光催化劑專(zhuān)題頁(yè)】
【金屬催化劑專(zhuān)題頁(yè)】
【熒光試劑專(zhuān)題頁(yè)】
麥克林是實(shí)驗(yàn)用光催化劑大規(guī)模生產(chǎn)商
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參考文獻(xiàn):
[1] Leyre, M.; Santosh, K. P.; Oliver, R.; Burkhard, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10034.
[2] Wei, G.; Zhang, F.; Z. Y. Jiang. ACS Catal. 2016, 6, 3708.
[3] Uraguchi, D.; Yamada, K.; Ooi, T. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13768.
[4] Yiting Lv, Jinjuan Xue, Zhaoxia Chen, Jianan Qu, Kaiwen Huang, Mingxin Wang, Wei Sun, Chemical Engineering Journal, 2024, 498, 155263.
[5] 左士祥,陳瑤,吳孟德,等.[J].硅酸鹽學(xué)報(bào),2017,45(07):1024-1030.